<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-25T12:31:21Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/322" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/322</identifier>
				<datestamp>2026-07-20T10:25:59Z</datestamp>
				<setSpec>IE:DEAM</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">322</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/t9826-8873-5345-u</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>DESIGN AND MODELING</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Математическая модель лазерной модификации наноматериалов в рамках теории катастроф</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Mathematical model of laser modification of nanomaterials within the framework of catastrophe theory</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Силантьев</surname>
							<given-names>Данила Михайлович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Silantev</surname>
							<given-names>Danila M.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>silad.micher@mail.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 127055, Москва, Вадковский пер., д. 1</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">MSTU STANKIN, 1 Vadkovsky per, Moscow, 127055, Russia</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>30</day>
				<month>06</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume seq="10">70</volume>
			<issue>6</issue>
				<issue-id>28</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины</issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>104</fpage>
				<lpage>111</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2026 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2026 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2026</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/322"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Предложена нелинейная математическая модель взаимодействия лазерного излучения с наноразмерными объектами, базирующаяся на формализме теории катастроф. Показано, что процесс модификации вещества под действием сверхкоротких импульсов описывается перестройками потенциальной функции в пространстве управляющих параметров: плотности энергии, длительности воздействия и размера наноструктуры. Идентифицированы катастрофы типа «сборка» (A₃) и «ласточкин хвост» (A₅), отвечающие за скачкообразные переходы «порядок – беспорядок» и «плавление–фрагментация». Построены бифуркационные множества, определяющие границы устойчивости структурных состояний. Особое внимание уделено размерно-зависящему параметру, связанному с поверхностной энергией и лапласовским давлением: при уменьшении размера частицы система переходит в режим, допускающий прямую фрагментацию без стадии плавления. Проведено численное моделирование динамики воздействия фемтосекундных импульсов на тонкие плёнки диоксида ванадия и наночастицы золота; полученные карты режимов сопоставлены с известными экспериментальными данными. Установлено, что длительность импульса выступает дополнительным управляющим параметром динамической бифуркации. Продемонстрирована возможность прогнозирования морфологии конечного состояния наносистемы по траектории управляющих параметров без привлечения ресурсоёмкого атомистического моделирования. Предложенный подход может служить основой для построения технологических карт лазерной обработки наноматериалов и проектирования режимов прецизионной структурной модификации наносистем.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>A nonlinear mathematical model of the interaction of laser radiation with nanoscale objects, based on the formalism of catastrophe theory, is proposed. It is shown that the modification of matter under ultrashort pulses is described by rearrangements of the potential function in the space of control parameters: energy density, pulse duration, and nanostructure size. Catastrophes of the cusp (A₃) and swallowtail (A₅) types are identified, which are responsible for abrupt order – disorder and melting-fragmentation transitions. Bifurcation sets that determine the stability boundaries of structural states are constructed. Special attention is paid to the size-dependent parameter associated with surface energy and Laplace pressure: as the particle size decreases, the system enters a regime that allows direct fragmentation without a melting stage. Numerical simulation of the dynamics of femtosecond pulses acting on thin vanadium dioxide films and gold nanoparticles is carried out, and the obtained regime maps are compared with known experimental data. It is established that the pulse duration acts as an additional control parameter of dynamic bifurcation. The possibility of predicting the morphology of the final state of a nanosystem along the trajectory of control parameters, without resorting to resource-intensive atomistic modeling, is demonstrated. The proposed approach can serve as a basis for technological maps of laser processing of nanomaterials.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>catastrophe theory</kwd><kwd>nanosystems</kwd><kwd>laser ablation</kwd><kwd>phase transition</kwd><kwd>bifurcation set</kwd><kwd>order parameter</kwd><kwd>femtosecond pulses</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>теория катастроф</kwd><kwd>наносистемы</kwd><kwd>лазерная абляция</kwd><kwd>фазовый переход</kwd><kwd>бифуркационное множество</kwd><kwd>параметр порядка</kwd><kwd>фемтосекундные импульсы</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="8"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://iereview.ru/public/journals/1/cover_issue_28_ru_RU.png"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Bogdan T.V., Wales D.J. New results for phase transitions from catastrophe theory // Journal of Chemical Physics. 2004. Vol. 120. № 23. P. 11090–11099. DOI: 10.1063/1.1740756.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Кузнецов А.П., Потапова А.Ю. Особенности сложной динамики нелинейных неавтономных осцилляторов с катастрофами Тома // Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика. 2000. Т. 8. № 6. С. 94–120. DOI: 10.18500/0869-6632-2000-8-6-94-120.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Amendola V., Scaramuzza S., Litti L. Synthesis of gold nanoclusters with tunable size by ultrashort pulsed laser ablation in liquid // Small. 2023. Vol. 19. № 15. Art. 2207305.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Giorgianni F., Vicario C., Shalaby M. Ultrafast and selective switching of the metal-insulator phase transition in VO2 using THz and laser pulses // Physical Review Applied. 2023. Vol. 19. № 2. Art. 024067. DOI: 10.1103/PhysRevApplied.19.024067.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Hertel I.V., Shchatsinin I., Wilcke J., Radcliffe P. Coulomb explosion of metal clusters irradiated by intense femtosecond pulses: new experimental and simulation results // Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 2022. Vol. 55. № 17. Art. 174001. DOI: 10.1088/1361-6455/ac7fcc.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Huang M., Pan X., Liu X. Breakdown of the two-temperature model in ultrafast laser-excited nanoscale gold films // Physical Review B. 2023. Vol. 107. № 6. Art. 064309. DOI: 10.1103/PhysRevB.107.064309.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Kotsedi L., Kayivarasu K., Mthunzi-Kufa P. Two-temperature model for femtosecond laser interaction with metallic nanostructures: size effects and limitations // Physica B: Condensed Matter. 2023. Vol. 650. Art. 414529.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Liao Q., Zhang N., Zhu X. Multiphoton ionization and Coulomb explosion of gold nanoparticles under intense femtosecond laser irradiation // Physical Review A. 2023. Vol. 107. № 3. Art. 033102. DOI: 10.1103/PhysRevA.107.033102.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Bongiovanni G., Olshin P.K., Yan C., Voss J.M., Drabbels M., Lorenz U.J. The fragmentation mechanism of gold nanoparticles in water under femtosecond laser irradiation // Nanoscale Advances. 2021. Vol. 3. № 18. P. 5277–5283. DOI: 10.1039/D1NA00406A.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Rethfeld B., Ivanov D.S., Garcia M.E., Anisimov S.I. Modelling ultrafast laser ablation // Journal of Physics D: Applied Physics. 2017. Vol. 50. № 19. Art. 193001. DOI: 10.1088/1361-6463/50/19/193001.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Simakin A.V., Baimler I.V., Uvarov O.V. Laser fragmentation of gold nanoparticles in colloidal solutions: effect of pulse duration and wavelength // Nanomaterials. 2023. Vol. 13. № 3. Art. 524. DOI: 10.3390/nano13030524.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Tempone-Wiltshire S.J., Monro S., Dholakia K. Real-time catastrophe theory for the control of dynamical systems // Physical Review Letters. 2023. Vol. 130. Art. 107201. DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.107201.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Wegkamp D., Stähler J. Ultrafast dynamics during the photoinduced phase transition in VO2 // Progress in Surface Science. 2015. Vol. 90. № 4. P. 464–502. DOI: 10.1016/j.progsurf.2015.10.001.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Zhang D., Gökce B., Barcikowski S. Laser synthesis and processing of colloids: fundamentals and applications // Chemical Reviews. 2017. Vol. 117. № 5. P. 3990–4103. DOI: 10.1021/acs.chemrev.6b00468.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Zhu Y., Lv T., Zhou W. Ultrafast structural dynamics of the metal-insulator transition in VO2 probed by MeV ultrafast electron diffraction // Physical Review Letters. 2023. Vol. 130. № 21. Art. 216901. DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.216901.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
